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搜索结果: 1-15 共查到工学 微通道相关记录116条 . 查询时间(0.132 秒)
本文披露了一种微通道板检测器防震结构,尤其是一种带有减震功能的微通道板支架,包括金属支架,绝缘套,绝缘垫,导电缓冲垫,微通道板,绝缘螺柱。所述的微通道板固定于两片导电缓冲垫之间,利用具有弹性的导电缓冲垫实现对微通道板的防震和防应力挤压。本设计简单实用,安装方便。
本发明提供了一种用微通道反应器制备低比表面积氢氧化镁阻燃剂的方法,是将氯化镁溶液和氢氧化钠溶液连续地通入微通道反应器,室温下在微通道反应器中进行沉淀反应,反应后的浆料过滤得到滤饼,再将强碱溶液与滤饼混合制浆,浆料通入水热合成釜中进行水热反应,水热反应产物经后处理得到氢氧化镁阻燃剂。本发明所得产品比表面积小、粒径可控、粒径分布窄;工艺流程简洁、过程能耗低、可快速工业化。
本发明涉及微通道内强化臭氧氧化降解五氯苯酚的方法,属于水处理技术及新型高效化工设备领域。本发明主要特征是在“T”型或“Y”型入口形状,主通道内横截面形状为矩形,方形或圆形的微通道反应器中利用O3对POPs类典型污染物PCP进行氧化降解。当底物初始浓度范围为5~150mg·L-1时,表观气、液速,反应温度,反应压力,臭氧投加量(以臭氧与底物臭氧与底物摩尔浓度比值计)范围分别为:0.10~12.00m...
本发明提供了一种碳酸根型纳米水滑石的制备方法。本发明采用共沉淀法,将混合金属盐溶液和含有碳酸根的混合碱溶液经换热后连续地通入微通道反应器,一定温度下在微通道反应器中进行沉淀反应制备得到水滑石前驱体,再将前驱体浆料经后续老化或水热处理,并洗涤干燥得到碳酸根型水滑石产品。本发明工艺流程简洁,所制备的产品粒径可控、粒径分布窄,并且该技术所涉及的微反应系统可快速实现本发明产品的工业化生产。
氢气具有高能量密度、燃烧热量高、燃烧产物无污染等特点。质子交换膜燃料电池是以氢气为能源的能源转换装置,具有高效、环境友好、工作条件温和等优势,备受关注。尽管质子交换膜燃料电池近些年得到了快速发展,但质子交换膜燃料电池仍面临着传质和水管理薄弱的问题,导致较低的峰值功率密度。有研究通过改变流场板的流道结构,或者采用金属泡沫、石墨烯泡沫取代传统流场板,以提高质子交换膜燃料电池的传质能力,提升燃料电池性能...
氢气具有高能量密度、燃烧热量高、燃烧产物无污染等特点,被誉为二十一世纪的“终极能源”。质子交换膜燃料电池是一种以氢气为能源的能源转换装置,具有高效、环境友好、工作条件温和等优势,受到人们广泛关注。尽管质子交换膜燃料电池近些年得到了快速发展,但是质子交换膜燃料电池目前仍面临着传质和水管理薄弱的问题,从而导致较低的峰值功率密度。一些科研工作者通过改变流场板的流道结构,又或者采用金属泡沫、石墨烯泡沫取代...
一种微通道制备粒径均一的纳米二氧化硅的方法,可溶性硅盐的醇或水溶液、碱的醇或水溶液和惰性气体按一定体积比要求注入至微通道反应器中混合,混合后料液进入微通道反应器内反应,最终制备出可控粒径、稳定、均一的纳米二氧化硅粒子溶液。采用本发明提供的微通道反应器制备纳米二氧化硅颗粒的方法,可以得到粒径可控、稳定、均一的纳米粒子(粒径范围为1-600nm)。
一种微通道制备粒径均一的纳米二氧化硅的方法,可溶性硅盐的醇或水溶液、碱的醇或水溶液和惰性气体按一定体积比要求注入至微通道反应器中混合,混合后料液进入微通道反应器内反应,最终制备出可控粒径、稳定、均一的纳米二氧化硅粒子溶液。采用本发明提供的微通道反应器制备纳米二氧化硅颗粒的方法,可以得到粒径可控、稳定、均一的纳米粒子(粒径范围为1-600nm)。
中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种微通道穿丝装置及微通道穿丝方法
微通道板选通x射线皮秒分幅相机。
本发明的目的是提供一种多孔金属有机框架材料的微通道化学制备方法,其特征在于:将包含一种或多种至少有单齿的有机化合物液相介质、包含一种或多种金属离子的液相介质、包含去质子助剂的液相介质与惰性气体通过不同入口分别注入微通道反应器中,混合后料液在微通道内于一定温度压力下反应配位形成配位化合物,经晶化、过滤、洗涤与干燥后,最终制备出多孔金属有机框架材料;所述微通道反应器带有至少两个入口和一个出口;去质子助...
中国科学院西安光学精密机械研究所专利:一种高速气体携带制冷剂冷却微通道半导体激光器的方法及装置
采用内交叉指型微反应器连续合成UiO-66材料.连续微通道法强化了物料之间的混合,极大提高了生产效率,晶体产物呈六面体形,粒径在100 nm以下.考察了温度、总进料流量和停留时间等条件对合成过程及产物的影响.结果表明,升高温度有助于晶粒的生长;随着总进料流量增大,晶体粒径减小;晶体的形成需要一定的停留时间,超过该停留时间,晶体粒径不再增大.通过优化实验条件,可以实现系列纳米级UiO-66-X材料(...
为了研究小型相变蓄冷系统操作参数、环境因素对系统性能的影响,在实验研究的基础上,建立系统的稳态数学模型,研究了系统性能与各参数的关系.蓄冷系统实验证明了所建模型的可靠性.模拟研究发现,增加冷凝器进口风温会提高压缩机功率、降低系统的COP(性能系数);增加冷凝器迎面风速对系统性能的提升存在上限;增加压缩机转数是提高制冷量、缩短蓄冷时间的最有效方法.
采用内交叉指型微反应器连续合成UiO-66材料.连续微通道法强化了物料之间的混合,极大提高了生产效率,晶体产物呈六面体形,粒径在100 nm以下.考察了温度、总进料流量和停留时间等条件对合成过程及产物的影响.结果表明,升高温度有助于晶粒的生长;随着总进料流量增大,晶体粒径减小;晶体的形成需要一定的停留时间,超过该停留时间,晶体粒径不再增大.通过优化实验条件,可以实现系列纳米级UiO-66-X材料(...

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